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2025年高职作物生产技术(作物遗传育种技术)试题及答案
(考试时间:90分钟 满分100分)
班级______ 姓名______
第I卷(选择题,共40分)
答题要求:本大题共20小题,每小题2分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 以下哪种作物的遗传育种对于提高产量最为关键?
A. 小麦
B. 水稻
C. 玉米
D. 大豆
2. 作物遗传育种中,基因重组主要发生在以下哪个过程?
A. 减数分裂
B. 有丝分裂
C. 受精作用
D. 种子萌发
3. 诱变育种所依据的遗传学原理是?
A. 基因突变
B. 基因重组
C. 染色体变异
D. 基因分离
4. 以下哪种是常见的作物雄性不育系的利用方式?
A. 杂交育种
B. 诱变育种
C. 杂种优势利用
D. 单倍体育种
5. 利用秋水仙素处理作物种子或幼苗可以诱导产生多倍体,其作用机制是?
A. 抑制纺锤体形成
B. 促进染色体复制
C. 抑制DNA复制
D. 促进细胞分裂
6. 作物品种混杂退化的主要原因不包括?
A. 机械混杂
B. 生物学混杂
C. 基因突变
D. 选择不当
7. 以下哪种作物的遗传图谱构建相对容易?
A. 棉花
B. 番茄
C. 烟草
D. 马铃薯
8. 分子标记辅助育种中,SNP标记的特点是?
A. 多态性高
B. 检测成本低
C. 共显性遗传
D. 以上都是
9. 对于一种新发现的作物病害,抗病育种的首要目标是?
A. 培育高抗品种
B. 鉴定抗病基因
C. 筛选抗病材料
D. 研究病害发生规律
10. 以下哪种育种方法可以快速获得纯合子?
A. 杂交育种
B. 回交育种
C. 单倍体育种
D. 诱变育种
11. 作物杂种优势表现最为明显的时期通常是?
A. 幼苗期
B. 开花期
C. 结实期
D. 成熟期
12. 以下哪种作物的品质性状中,蛋白质含量的遗传较为复杂?
A. 小麦
B. 水稻
C. 大豆
D. 油菜
13. 在作物遗传育种中,种质资源的核心是?
A. 地方品种
B. 野生近缘种
C. 育成品种
D. 原始栽培类型
14. 以下哪种技术可以用于作物基因功能的验证?
A. RNA干扰
B. 基因编辑
C. 转录组测序
D. 以上都是
15. 作物遗传育种中,选择的实质是?
A. 改变基因频率
B. 改变基因型频率
C. 创造变异
D.积累有利变异
16. 以下哪种作物的花色遗传属于不完全显性?
A. 豌豆
B. 金鱼草
C. 棉花
D. 玉米
17. 利用基因工程技术导入外源基因改良作物品种时,常用的载体是?
A. 质粒
B. 噬菌体
C. 病毒
D. 以上都是
18. 作物遗传育种中,群体改良的主要方法是?
A. 轮回选择
B. 混合选择
C. 单株选择
D. 集团选择
19. 以下哪种作物的株高性状主要受多基因控制?
A. 水稻
B. 小麦
C. 玉米
D. 大豆
20. 作物遗传育种研究中,常用的田间试验设计方法是?
A. 完全随机设计
B. 随机区组设计
C. 裂区设计
D. 拉丁方设计
第II卷(非选择题,共60分)
21.(10分)简述作物杂种优势的表现特点及利用途径。
22.(10分)阐述诱变育种的优缺点及在作物遗传育种中的应用前景。
23.(10分)举例说明基因工程技术在作物遗传育种中的应用。
24.(15分)阅读以下材料,回答问题。
材料:在某作物品种改良过程中,科研人员发现了一种新的抗病基因,但该基因在现有品种中表达量较低,导致抗病能力有限。为了提高该作物的抗病性,科研人员利用基因工程技术将该抗病基因导入到一个高产但感病的品种中。经过一系列的筛选和鉴定,获得了一批抗病且高产的新品系。
问题:(1)简述基因工程技术导入抗病基因的基本步骤。(5分)
(2)如何鉴定获得的新品系是否稳定遗传抗病性状?(5分)
(3)从作物遗传育种的角度,分析该技术对农业生产的重要意义。(5分)
25.(15分)阅读以下材料,回答问题。
材料:某地区种植的小麦品种长期以来产量较低且品质一般。为了提高小麦产量和品质,当地农业科研部门开展了小麦遗传育种工作。通过多年的杂交育种和选择,培育出了几个高产优质的小麦新品种。在推广过程中,发现这些新品种在不同年份和不同地块的表现存在差异,产量和品质受到环境因素的影响较大。
问题:(1)分析小麦新品种产量和品质受环境影响较大的可能原因。(5分)
(2)为进一步提高小麦新品种的稳定性,可采取哪些措施?(至少答出两点)(5分)
(3)从作物遗传育种的角度,谈谈如何持续提高小麦的产量和品质。(5分)
答案:1. C 2. A 3. A 4. C 5. A 6. C 7. B 8. D 9. B 10. C 11. B 12. C 13. D 14. D 15. D 16. B 17. A 18. A 19. D 20. B
21. 作物杂种优势表现特点:生长势强,如植株高大、茎秆粗壮;抗逆性强,包括抗病、抗虫、抗倒伏等;适应性广;产量高;品质优。利用途径:人工去雄杂交制种,适用于花器较大、去雄方便的作物;利用雄性不育系制种,节省人工去雄成本;化学杀雄制种,操作相对简便。
22. 优点:提高突变频率,扩大变异范围,创造新类型;打破性状连锁,实现基因重组;缩短育种年限。缺点:诱发突变方向难以控制,有益突变频率低;突变体难以稳定遗传,需要多代选择。应用前景:培育抗病、抗逆、优质等特殊性状的新品种;改良现有品种的个别不良性状;创造新的种质资源。
23. 如将抗虫基因导入棉花,使其获得抗虫能力;将耐除草剂基因导入大豆,提高除草效率;将品质改良基因导入水稻,提升稻米品质等。通过基因工程技术,可定向改良作物性状,突破传统育种的局限,加快育种进程,满足农业生产对作物品种不断提高的需求。
24. (1)提取抗病基因,构建表达载体,将表达载体导入受体细胞,筛选和鉴定含有抗病基因的细胞,诱导分化成完整植株。(2)通过连续自交,观察后代抗病性状的分离情况,若后代抗病性状稳定遗传,则说明新品系稳定。(3)提高了作物的抗病性,减少病害损失,保障农业生产;实现了高产与抗病的结合,提高了作物的综合性能,促进农业可持续发展。
25. (1)可能原因:新品种的某些性状受多个基因控制,基因与环境互作影响表现;品种适应性有限,对不同环境条件响应不同。(2)措施:多点试验,选择不同生态区域进行种植鉴定;建立核心种子田,保证种子纯度和质量;加强栽培管理技术研究,使品种特性充分发挥。(3)持续进行杂交育种,引入新的优良基因;结合分子标记辅助选择,精准选择优良性状;加强种质资源创新,挖掘优异基因资源用于育种。
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